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钕锰钙钛矿型氧化物制备及氧还原催化性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
绪论第8-10页
第一章 文献综述第10-29页
   ·燃料电池第10页
   ·空气扩散电极第10-12页
     ·空气扩散电极的概念与结构第10-11页
     ·空气电极研究现状第11-12页
   ·氧还原电催化剂的研究现状第12-17页
     ·碳材料第13页
     ·锰氧化物第13-14页
     ·尖晶石型氧化物第14页
     ·钙钛矿型氧化物第14-17页
   ·钙钛矿型催化剂的制备方法第17-22页
     ·微波烧结法第18-20页
     ·溶胶-凝胶法第20-22页
   ·氧电极反应的机理研究第22-24页
     ·氧还原机理第23-24页
     ·氧析出机理第24页
   ·量子化学理论与计算方法第24-29页
     ·概述第24-25页
     ·计算方法第25-26页
     ·量子化学密度泛函理论第26-28页
     ·Materials Studio模拟软件第28-29页
第二章 实验方法第29-35页
   ·实验试剂与仪器第29-30页
     ·基本试剂第29页
     ·实验仪器第29-30页
   ·催化剂制备第30页
     ·常规加热方法制备过渡金属复合氧化物第30页
     ·微波加热方法制备过渡金属复合氧化物第30页
   ·催化剂的表征第30-31页
   ·催化剂的电化学行为研究第31-32页
     ·空气电极的制备第31页
     ·电解池的制备与测试装置第31-32页
   ·电极的电化学性能测试第32-34页
     ·线性扫描电位法(LSV)第32-33页
     ·交流阻抗技术(EIS)第33-34页
     ·计时电流法(CA)第34页
   ·锌-空气电池放电曲线的测试第34-35页
第三章 常规加热法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3及其电化学性能第35-50页
   ·常规加热方法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3第35页
   ·催化剂的物相分析和形貌分析第35-38页
     ·常规加热方法制备的催化剂的XRD物相分析第35-36页
     ·常规加热方法制备的催化剂的SEM形貌分析第36页
     ·常规加热法制备的催化剂的差热分析第36-38页
   ·催化剂的电化学行为研究第38-42页
   ·制备条件对催化剂性能的影响第42-45页
     ·柠檬酸加入量的影响第42-43页
     ·pH值的影响第43-44页
     ·元素含量改变的影响第44-45页
     ·锻烧时间的影响第45页
   ·碳材料的使用对催化剂发挥催化作用的影响第45-48页
   ·锌-空气电池研究第48-49页
   ·本章总结第49-50页
第四章 微波烧结法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3及其电化学性能第50-62页
   ·微波烧结法制备催化剂第50页
     ·直接微波法第50页
     ·溶胶-凝胶微波法第50页
   ·催化剂的物相分析和形貌分析第50-52页
     ·采用溶胶凝胶微波法制备的催化剂的XRD物相分析第50-51页
     ·采用溶胶凝胶微波法制备的催化剂的TEM形貌分析第51-52页
   ·电化学性能分析第52-55页
   ·制备工艺的研究第55-59页
     ·溶胶凝胶微波法与直接微波法的比较研究第55-56页
     ·催化剂负载量的影响第56-57页
     ·碳载体掺入方式的影响第57-58页
     ·焙烧气氛的影响第58-59页
   ·溶胶凝胶微波法和常规加热法的比较研究第59-60页
   ·NCMO/C电极与 Pt炭黑极化曲线的比较研究第60-61页
   ·本章总结第61-62页
第五章 氧吸附于石墨分子表面的DFT研究第62-73页
   ·氧气在石墨(001)基本面(basal face)吸附第62-67页
     ·计算方法和模型第62-63页
     ·结果和讨论第63-67页
   ·氧气在石墨(100)边缘面(edge face)吸附第67-71页
     ·计算方法和模型第67-68页
     ·结果和讨论第68-71页
   ·本章小结第71-73页
第六章 结论及展望第73-75页
   ·结论第73-74页
   ·展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的论文第81页

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